医院监控系统方案内容摘要:

要求 立杆和基础要求  立杆的技术要求 摄像机的安装可采用根据环境不同的方式,可利用建筑物墙体、借杆或选用简单型立杆、加强型立杆安装的方式进行安装。 采用立杆安装方式时,具 体式样可以具体考虑,但应考虑立杆的和周围环境的协调。 简单型立杆:立杆高度约 ,立杆管壁厚 5mm,立杆基础须做灌筑基础,基础深度约。 加强型立杆:立杆高度约 6m,立杆管壁厚 68mm,挑臂长 35m,立杆基础须做 项目文档 (内部公开) 10 灌筑基础,基础深度约 (乡镇、农村及交通繁忙地段监控点基础应≥ ),底部直径应≥ 1m,底部螺栓、螺丝应使用防腐高强度材料。  立杆的选用 A. 加强型单独立杆 加强型单独立杆预置高速 6 米,挑臂长 35米左右(臂长根据现场实际安装条件选择),立杆管壁厚 68mm,防止风力干扰产 生摄像机抖动,从而影响监控图像的质量。 当悬臂大于 4 米时,立杆应此案用 8mm厚度钢板,并加大直径及基础尺寸,悬臂采用法兰连接。 立杆底部采用 420*420 正方形或直径φ 420 圆形钢材,厚度为 20mm,确保底部的稳定性和附着力。 主杆几何尺寸,下部为 220,上部为 120mm 多边形或是上部为 120mm,下部 220mm 圆锥杆,以形成足够强度。 材料采用热轧钢板,弯曲后热镀锌,表面喷塑。 立杆的设计外形应和辖区的风格协调。 B. 简单型立杆 简单型单独立杆预制高度 34米,挑臂长 米左右(臂长根据现场实际安装条件 选择),立杆管壁厚 5mm,防止风力干扰,产生摄像机抖动,从而影响监控图像的质量。 立杆底板采用 400 400 正方形或直径为 φ 400 圆形钢材,厚度为 20mm,确保底部的稳定性和与砼基础的附着力。 主杆几何尺寸,下部为 180mm,上部为 150mm 多边形或是圆锥杆,以形成足够的强度。 材料采用热轧钢板(宝钢 Q235 或 SS400),弯曲后热镀锌,表面喷塑。  产品特性要求 ( 1) 要求尺寸标准开料。 ( 2) 折弯:要求均匀。 焊接:平整无虚焊。 打弯:成型角。 ( 3) 热镀锌按国家标准,镀锌层厚度≥ 85μ m,保证 20 年不锈蚀。 ( 4) 喷塑:厚度 以上,色泽均匀。 ( 5) 底部开门,用专用工具开启,关闭。 防止偷盗电缆等也为维修提供便捷。 ( 6) 监控立杆的密闭性要好,摄像机安装好是一个密封体,严格防止水汽 项目文档 (内部公开) 11 渗入,影响监控图像。 ( 7) 运输时包装采用泡沫纸,确保外观整洁光滑。 ( 8) 在安装过程中要小心、谨慎,谨防刮擦,影响外观。 监控标志牌 各监控 区域设立明显标志。 监控标志图案为等边三角形,边长 70 厘米,黄底黑框黑图形。 户外使用铝板加反光膜。 夜间补光要求 由于目前的道路监控点所处的环境和位置相对比较恶劣 ,从而使部分监控点在夜间光源较弱的环境下 ,无法保证其图象质量 ,为了改变目前这个现状必须对该监控点进行补光处理 ,从而使监控设备和图像在夜间也能正常的工作 ,达到理想及满意的效果。 针对监控点所处环境及周边其他光源的影响不同,从而导致夜间监控摄像机对监控图象质量的表现影响也有较大的差异,所以要更好的解决当前的问题,必须结合监控点所处位置和环境对不同的监控点进行实地勘测,按要求选择最佳的位置来进行补光处理,从而来达到最佳的图象质量。 为保证能得到被监控目标的基本形态特 征的最低要求,被监控目标区域的照度应高于摄像机的最低照度指标的 10倍。 即:目标区域照度 摄像机最低照度10. 场地名称 推荐照度 (lux) 住宅小区道路 ~ 1 公共道路 2~ 5 停车场 3~ 10 项目文档 (内部公开) 12 广场 5~ 15 隧道 (长度在 100m 以内)的直线隧道:白天 100~ 200 夜间 37~ 75 监控点的防雷与接地 A. 防雷 前端设备安装于室外,易遭到雷电打击影响产生高压和浪涌电流;如果没有必要的防雷、避雷措施,前端设备的运行将得不到保障,有可能导致一体化摄像机短期内大量损坏,使系统濒于崩溃。 为了前端设备能可靠、长久地运行,摄像机杆和前端机箱须接地。 本工程在前端采用电源防雷措施,在前端监控电源输入端安装 220V 电源避雷器,以保护前端设备的安全。 同时配置三合一专业防雷器,对前端摄像机视频、数据、电源进行全方位的保护。 B. 接地 根据《安全防范工程技术规范》( GB503482020)规定,建造在野外的安全防范系统,其接地电阻不得大于 10Ω,在高山岩石的土壤电阻率大于 2020Ω• M 时,系统接地电阻不得大于 20Ω。 本工程在前端监控立杆和监控箱统一接地,每个监控点做一套独立接地系统,接 地电阻≤ 10Ω。 基础完工保养期过后,应及时进行接地电阻的检测。 接地电阻达不到要求时,逐根增加接地补桩,联结基础接地引线,用 4 40镀锌扁钢延长接地装置,一根补桩还达不到接地电阻的要求时,继续增加补桩,直到满足要求。 项目文档 (内部公开) 13 网络传输系统 设计 要求 高可靠性 网络硬件体系结构应在实际应用中能经过较长时间的考验,在运行速度和性能上都应是稳定可靠的、拥有完善的、实用的解决方案, 在确保系统网络环境中单独设备稳定、可靠运行的前提下,还需要考虑网络整体的容错能力、安全性及稳定性,使系统出现问题和故障时能迅速地修复。 因此 需要采取一定的预防措施,如对关键应用和主干设备考虑有适当的冗余。 应急处理信息系统能够全天候工作,达到每周 7x24 小时工作的要求。 一个高可用性的系统才能使用户的投资真正得到回报。 高速度和高带宽设计 租用当地的运营商网络为其提供整个系统的专用光纤连接线路。 局域网采用千兆以太网作为骨干。 存储设备及服务器均配置 1000M 网卡,并且支持双链路捆绑及冗余,网络正常时用于均衡负载,因此使得网络的带宽足以满足应用所需的带宽。 显著改善响应时间 核心交换机采用千兆以太网交换机,其低延时技术及对应用层的控制等技术都大幅度改善 了整个网络的响应时间。 对 QOS 的全面支持 由于采用专业服务器,并采用高性能的网络交换设备 , 因此从应用端到交换端全面支持 QOS 服务,并采用统一设计标准,此设计可最大程度实现视频监控系 项目文档 (内部公开) 14 统的要求。 高度可扩展性 核心交换机和工作组交换机都具有较高的扩展性,随着系统内节点数量的日益增长,现有端口数如果不足时,只要简单的增加堆叠设备,就可以在保证不损失传输速率的情况下解决问题。 安全性高 我们通过采用合理的网络结构设计,完善的网络管理系统和相应的制度,设计可靠的网络安全策略,选择安全性高的网络设备,采用高性能的防 火墙并配合入侵检测设备等多种措施,充分保证了整个视频监控专网的网络安全。 设计方案 前端网络设计 整个 医院 的 前段摄像机 网络根据 医院 的 按层 功能 分布, 将就近摄像机通过网线接入到就近交换机,作为接入层网络。 网线最大的传输距离为 100米,可以满足 医院 接入层网络距离要求。 考虑后续设备的升级,如从标清升级到高清,设备的增加,建议接入层的交换机 也 采用全千兆,保证网络带宽足够及视频监控实时。 中心网络设计 高清数字视频系统由于传输带宽要求较高,且具备实时视频传送的需要,建议构建一个视频专网,专门用于该系统的传输。 通过 各 楼层的接。
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